题目内容


有关短周期元素A、B、C、D、E、F的信息如下:

元素    有关信息

A       最高价氧化物对应的水化物(甲)能与其气态氢化物(乙)反应生成盐

B       最外层电子数是次外层电子数的2倍

C       M层上有3个电子

D       短周期原子半径最大的主族元素

E       其单质是淡黄色固体

F       最高正价与最低负价代数和为6

请回答下列问题:

(1)写出基态A原子外围电子的电子排布图   .气态氢化物乙中A原子的杂化类型是SP3

(2)E、F两元素的电负性大小比较:E  F(选填>、<或=)

(3)下列说法正确的是  (填序号).

①实验室可用右图所示装置制取B的最高价氧化物.

②用C单质做成的槽车,都可用来运输甲的浓溶液.

③C形成的单质熔点低于D形成的单质的熔点.

④E的氢化物稳定性强于F的氢化物稳定性.

(4)将E的常见氧化物(该氧化物能使品红溶液褪色)通入由CuSO4和NaCl混合的浓溶液中,溶液颜色变浅,析出白色沉淀,取该沉淀进行元素质量分数分析,可知其中含Cl:35.7%,Cu:64.3%,则该氧化物在上述反应中的作用是 

A.漂白剂B.氧化剂C.还原剂.


考点:  位置结构性质的相互关系应用.

分析:  A的最高价氧化物对应的水化物(甲)能与其气态氢化物(乙)反应生成盐,则A为N元素,甲为HNO3、乙为NH3;B原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,只能有2个电子层,最外层电子数为4,则B为碳元素;C元素原子M层上有3个电子,则C为Al;D是短周期原子半径最大的主族元素,则D为Na;E的单质是淡黄色固体,则E为硫元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,处于ⅦA族,则F为Cl,据此解答.

解答:  解:A的最高价氧化物对应的水化物(甲)能与其气态氢化物(乙)反应生成盐,则A为N元素,甲为HNO3、乙为NH3;B原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,只能有2个电子层,最外层电子数为4,则B为碳元素;C元素原子M层上有3个电子,则C为Al;D是短周期原子半径最大的主族元素,则D为Na;E的单质是淡黄色固体,则E为硫元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,处于ⅦA族,则F为Cl,

(1)A为氮元素,原子外围电子的电子排布图为,气态氢化物NH3中N原子的价层电子对数为=4,所以N原子杂化类型是SP3

杂化,

故答案为:;SP3

(2)E为硫元素、F为氯元素,根据元素周期律,它们的电负性大小比较:S<Cl,

故答案为:<;

(3)①B的最高价氧化物为二氧化碳,可以用碳酸钙与盐酸反应制备,反应为固体与液体反应且不需要加热,可以用图中装置制备,故正确;

②Al在浓硝酸中发生钝化现象,可以用Al单质制成的槽车,可用来运输硝酸浓溶液,故正确;

③Al的熔点高于Na的熔点,故错误;

④硫化氢稳定性弱于氯化氢的稳定性,故错误;

故选①②;

(4)将E的常见氧化物能使品红溶液褪色,该氧化物为二氧化硫,由Cl和Cu的百分含量知,沉淀中只含Cu和Cl两种元素(35.7%+64.3%=100%),且两者的物质的量之比约为=1:1,可知,其化学式为CuCl,其中Cu的化合价为+1价,则原反应物中CuSO4为氧化剂,那可能的还原剂只有SO2,氧化产物是SO42

故答案为:C;

点评:  本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键,第(4)问,注意根据元素质量分数确定沉淀的组成,侧重对考查学生分析解决问题的能力,难度中等.


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